Cтраница 1
Рефрактометрические методы применяются и при анализе тройных систем. Для этого необходимо знание двух каких-либо независимых параметров, которые характеризуют состав системы. В качестве одного из таких параметров служит показатель преломления, а второго - чаще всего плотность раствора. Определение состава смесей по этим данным в общем случае можно провести графически. В результате получают довольно сложную треугольную диаграмму с сеткой изорефракт и изоденс. Для определения состава исследуемого образца находят точку пересечения изоденсы с изорефрактой, которая соответствует л и Q анализируемой системы. [1]
Рефрактометрические методы широко распространены в самых различных областях химии и сопредельных наук. Им посвящаются специальные главы руководств и монографий по физическим методам исследования, техническому, медицинскому и биохимическому анализу, анализу фармацевтических препаратов и сельскохозяйственных продуктов. Имеется ряд книг, целиком посвященных некоторым приложениям рефрактометрии в структурном анализе, минералогии, микробиологии, а также специальным методам измерения показателей преломления - интерферометрии, иммерсионному методу. Изложение общих основ этих многообразных приложений рефрактометрии представляет интерес не только для химиков, но и для многих других исследователей и инженеров, о чем свидетельствует успех первого издания, ставшего настольной книгой всех пользующихся рефрактометрией и работающих в области производства рефрактометров. [2]
Рефрактометрические методы по сравнению с другими методами имеют лишь подчиненное значение. [3]
![]() |
Треугольная диаграмма для анализа тройной системы бензол - циклогексан - пропиловый спирт методом. [4] |
Рефрактометрические методы нашли широкое применение не только во многих отраслях промышленности ( химической, нефтяной, пищевой, фармацевтической и др.), но и в биологических, клинических и санитарно-химических лабораториях. [5]
Рефрактометрические методы, основанные на видимой области света, непригодны для темноокрашенных компонентов битумов. [6]
Рефрактометрические методы, основанные на видимой области света, непригодны для темноокрашенных компонентов битумов. [7]
Рефрактометрические методы могут быть использованы для анализа выбрасываемых из труб промышленных газов в пунктах, расположенных очень близко от источника загрязнения. [8]
Специальные рефрактометрические методы используются в нефтяной промышленности для групповых анализов различных сортов бензинов. [9]
![]() |
Рефрактометр погружения. [10] |
Довольно широко распространены рефрактометрические методы, в которых анализируемые компоненты удаляются из сложного объекта селективными реагентами. Здесь используются два варианта анализа: 1) измеряется показатель преломления анализируемой смеси до и после удаления определенного компонента и 2) определяется показатель преломления извлекающего растворителя до и после извлечения. Эти задачи встречаются при анализе легких нефтяных фракций сульфированием, а также при определении масел п жиров в сырье и пищевых продуктах. [11]
Лит Иоффе Б. В., Рефрактометрические методы химии, 3 изд. [12]
В книге излагаются рефрактометрические методы изучения реальной, атомной и электронной структуры кристаллических веществ. Рассмотрена зависимость оптических свойств кристаллов от симметрии решетки и расположения структурных единиц в кристаллическом пространстве; показаны возможности определения геометрической изомерии, координации и длин связей атомов, описаны рефрактометрические приемы изучения водородных связей и результаты исследования взаимного влияния атомов в комплексных соединениях. Большое внимание уделяется экспериментальным методам определения полярности химических связен. [13]
Отсюда вытекает необходимость ознакомления с рефрактометрическими методами при подготовке специалистов физико-химического профиля. Эта причина и обусловила появление ( в 1959 г.) нашей книги Структурная рефрактометрия, отразившей опыт преподавания данного предмета в Московском университете. [14]
В этом методе ( как и в других рефрактометрических методах) используется явление искривления луча света при его прохождении через среду с градиентом показателя преломления. [15]